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Drop-printing with dynamic stress release for conformal wrap of bioelectronic interfaces

微尺度化学 共形映射 微系统 转印 图层(电子) 压力(语言学) 机制(生物学) 材料科学 纳米技术 保形涂层 光电子学 计算机科学 神经调节 半导体 薄膜 聚合物 剪应力 动应力 量子隧道 软质材料
作者
An Li,Wenjianlong Zhou,Huizeng Li,Wei Fang,Yifei Luo,Zheng Li,Qingrong Zhang,Quan Liu,Qin Xu,Luanluan Xue,Kaixuan Li,Renxuan Yuan,Wan‐Ling Liu,Wang Jia,Xiaodong Chen,Yanlin Song
出处
期刊:Science [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:389 (6765): 1127-1132 被引量:13
标识
DOI:10.1126/science.adw6854
摘要

Bioelectronic interfaces demonstrate promising applications in health monitoring, medical treatment, and augmented reality. However, conformally wrapping these film devices onto three-dimensional surfaces often leads to stress-induced damage. We propose a "drop-printing" strategy that enables damage-free film transfer using a droplet. The droplet acts as a lubricating layer between the film and the target surface, facilitating local sliding during shape-adaptive deformation. This mechanism prevents in-plane film stretching and reduces stress concentration. Even nonstretchable and fragile films can be intactly and accurately wrapped onto delicate surfaces, such as microscale microorganisms and optical fibers. Two-micrometer-thick silicon films, without any stretchable engineering, can form conformal neural-electronic interfaces by being drop-printed on nerves and brain tissue. The interfaces achieve light-controlled in vivo neuromodulation with high spatiotemporal resolution.
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